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银河系自旋携带着原始宇宙的指纹!2026年8月7日发布的这篇 Phys.org

银河系自旋携带着原始宇宙的指纹!

2026年8月7日发布的这篇 Phys.org 文章报道了一个重大新结果,支持了长期存在的潮汐扭矩理论,即星系如何获得其自旋。

这个谜题天文学家长期以来一直好奇为什么螺旋星系和椭圆星系以这样的方式旋转。一个星系的角动量塑造了其大小、形态以及恒星和气体的运动。其中一个主要观点——潮汐扭矩理论——提出,这种自旋在很大程度上是在非常早期的宇宙中“印刻”下来的,远在星系本身形成之前。

在原始宇宙中,略微拉长的气体和暗物质团块感受到来自邻近过密区域的不均匀引力拉扯。较近端受到的更强拉力就像一个扭矩,启动了团块的自旋。这种原始旋转应该在今天的星系中仍然可探测到。

新的测试由厦门大学的盛明杰领导的一个团队对这一想法进行了迄今为止最严格的检验,并在《自然天文学》上发表了结果。他们使用了ELUCID项目,该项目根据我们今天观测到的星系位置重建早期宇宙中物质的分布。从这一重建中,他们预测了应该使现今星系的前身自旋起来的潮汐扭矩。

然后,他们将这些预测与附近大量星系中气体和恒星的实际自旋测量进行了比较。最强的信号来自大质量椭圆星系中的气体:观测到的自旋与预测的原始模式高度吻合,具有很高的统计显著性——足够清楚,以排除偶然相关性。这被描述为迄今为止最清楚的证据,表明星系仍然携带着宇宙婴儿时期的印记。

更广泛的影响这一结果并不意味着一个星系的整个旋转是预先确定的;合并和后来的增长会打乱原始信号的大部分信号。尽管如此,一条可探测的“线索”将早期宇宙的潮汐力与我们今天看到的星系联系起来。

除了确认星系形成理论的一个关键部分,这一技术可能成为一种新的宇宙学探测工具。中微子等微妙成分可能在相同的原始潮汐场中留下它们自己的微弱痕迹,从而为否则极难测量的物理学提供一个潜在的窗口。承包笑点碎碎念